大连调节池曝气项目设计

时间:2023年03月13日 来源:

曝气项目供风支管的间距应通过计算确定,但不宜小于0.5m。为便于检修和更换曝气头,也可采用可提式微孔曝气器装置。曝气支管末端应有排除气、水混合物之立管,管端伸出水面,管径不宜小于5毫米,支管与立管连接处孔洞直径以3-5毫米为宜,管上设有阀门。微孔曝气器的固定支架,应有足够的锚固力,与池底板进行锚固应考虑所受浮力。微孔曝气器安装前,应将供风干管、支管等所有管道吹扫干净。每组曝气池的供风干管宜为环状布置。池底供风支管应与池宽平行布置,曝气器可固定在支管上或悬吊于支管下,或在供风支管两侧。固定螺旋曝气器应与池底固定。每根支管所带曝气器不宜太多,以不超过5个为宜。供风立管应与池壁预埋件固定,供风支管应与池底预埋件固定。曝气项目设计不易堵塞、耐腐蚀、坚固、布气均匀、操作管理及维修简便。大连调节池曝气项目设计

设计曝气项目时应注意经常检查和调整曝气池配水系统和回流污泥分配系统,确保进入各系列或各曝气池的污水量和污泥量均匀。按规定对曝气池常规监测项目进行及时的分析化验,尤其是SV、SVI等容易分析的项目要随时测定,根据化验结果及时采取控制措施,防止出现污泥膨胀现象。仔细观察曝气池内泡沫的状况,发现并判断泡沫异常增多的原因,及时并采取相应措施。仔细观察曝气池内混合液的翻腾情况,检查空气曝气器是否堵塞或脱落并及时更换,确定鼓风曝气是否均匀、机械曝气的淹没深度是否适中并及时调整。根据混合液溶解氧的变化情况,及时调整曝气系统的充氧量,或尽可能设置空气供应量自动调节系统,实现自动调整鼓风机的运行台数、自动使表曝气机变速运行等。及时清理曝气池边角处漂浮的浮渣。郑州生物滤池曝气项目设计曝气项目设计曝气池时,供风干管宜为环状布置。

曝气项目设计时,射流曝气技术的主要性能特点射流曝气法与其它曝气方法的区别在于其主要的设备射流曝气器。射流曝气法的优点在于射流曝气器混合搅拌作用强,具有较高的的充氧能力、氧利用率和氧动力转移效率。构造简单、工作可靠、运转灵活、便于调节、不易堵塞、易维修管理。当采用自吸式射流曝气器时,可取消鼓风机,消除噪音污染。在射流曝气器喉管内,由于射流的紊动及能量交换作用,形成了剧烈的混掺现象,不只是在瞬间(10-2s)完成氧从气相向液相中的转移,而且射流曝气的工作水流是进水和回流污泥的混合液或曝气池混合液,因此在混合液内迅速地进行着泥(微生物)-水(有机物)-气(溶解氧)三者间的传质与生化反应,这是一个在特定条件下发生的快速生物反应与三相间传质的综合过程。

设计曝气项目时应注意沉水式鼓风机为传统陆上型罗茨鼓风机的改良版,是近几年新出的一种曝气设备,专为水处理行业曝气而研发设计。沉水式鼓风机采用一体机形式,风机本体及电机一体采用O型圈密封,绝无进水之虞。沉水式鼓风机沉于水底,无需修建风机房,节约风机管路,且噪音低、安装维护简单。其吸收了传统陆上型罗茨鼓风机和潜水射流曝气机的优点,在不降低曝气质量的同时也更大化的增加了曝气设备的优势。现已得到普遍的使用,在河道治理、医院小区一体化污水处理等要求较高的污水处理项目上得到了良好的实施。曝气项目选用供风干、支管可采用复合管(加强聚氯乙烯+2毫米玻璃布)或FRP管、钢管。

曝气项目在设计时,应考虑表面曝气设备是利用马达高速转动来直接带动轴流式叶轮运作,再由导管经导水板将要处理的废水向四周喷出的过程中会形成纤薄的水幕,水幕会与空气结合并形成大量水滴,水滴在落下撞击液面时产生的乱流和气流以及大量的气泡会使水中的含氧量增加。表面曝气设备与鼓风曝气相比有一定的优越性,其耗能小且不需要修建鼓风机房以及大量的布气管道和曝气头,同时表面曝气设备的设施简单、集中,因此可以节约成本。由于污水中如果产生了大量的气泡就会阻碍曝气池液面的吸氧功能,降低溶氧效率,因此其不适用于在曝气过程中会产生大量泡沫的污水处理中。曝气项目设计选用固定螺旋曝气器时,曝气池水深不宜小于4.0m。大连调节池曝气项目设计

曝气项目的供风管路宜采用钢管,应考虑温度补偿措施和管道防腐处理。大连调节池曝气项目设计

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